中性点不接地电力系统单相漏电监测和选线装置的研究14677.pdf
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1、1/5 中性点不接地电力系统单相漏电监测和选线装置的研究 X 永 李 波 The research of singlephase-to-ground monitor and the line selection installment for the electrical power system thatneutral point does not grounding Zhangyong Libo 摘要:本文介绍了“S 注入法”选线定位新原理,并依据此原理设计了中性点不接地电力系统单相漏电监测和选线装置。它解决了困扰电力系统几十年的两相 CT 架空出线的单相接地选线问题,完善了延用 40 年
2、的小电流接地系统两相 CT 的体制。关键词:S 注入法 小电流接地系统 单相接地 选线 ABSTRACT:This article introduced S injection method,the new principle forselection and position of faulty line,and designed singlephase-to-groundline monitor and selection installment,which based on this principle,for the electrical power system that the n
3、eutral point does not grounding.It solved two CT to be built on stilts the going beyond singlephase-to-groundline selection question,whichpuzzled electrical power system several dozens year,and have improved and prolonged the system which used of the little electric current neutral grounding system
4、double-phase CT for 40 years.KEYWORDS:S Injection Method Small current neutral grounding system Single phase to ground Fault line selection 一、绪论 1、引言 安全性和可靠性是工矿企业对供电系统的的基本要求。但是输电线路故障又不可避免。据统计,在电缆输电线路中发生单相接地段路(或漏电)的率最高。为了及时发现和处理这类故障,防止事故的扩大,一般企业都装设了高压漏电保护装置。在众多漏电保护原理中,目前,可靠性最高应用极广的是零序电流方向保护。我国 663kV
5、电力系统普遍采用中性点不接地的运行方式。随着系统规模的扩大和供电 X 围的增加,电网的电容电流越来越大,为了防止系统在发生漏电故障时大电容电流可能引发的严重后果,部分企业采用了中性点经消弧线圈接地的中性点运行方式,以期利用故障时消弧线圈上的电感电流抵消电网中的电容电流,达到减小故障电流幅值,增加系统安全性的目的。随着时代的发展,传统的继电器接触式的漏电保护装置的缺点已越来越明显,而诸如单片机之类的微机保护装置经一段时间的实际使用,不少单位都不同程度的实际使用,不少单位都不同程度的存在使用和维护问题,有些地方甚至因为技术力量不足等原因而将装置长期闲置。另外,我国现有的漏电保护装置基本上还是针对中
6、性点不接地的运行方式而设计的。因此,开发一种能同时适用于不同的中性点运行方式,能适应各种复杂的工业环境,便于现场工程技术人员和维护的漏电保护装置具有重要的现实意义。2、零序电流法选线原理 当中性点直接接地的电网(又称大接地电流系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流,正常情况下它是不存在的,因此,利用零序电流来构成接地保护容易实现,有其显著优点。在中性点非直接接地电网(又称小接地电流系统)中发生单相接地时,由于故障点的电流很小,而且三相之间的线电压仍然保持对称,对负荷供电没有影响,在一般情况下允许再继续运行12 个小时而不必立即跳闸。这是采用中性点非直接接地运行的主要优点。倍,为防止故障进
7、一步扩大为两点或多点接地短路,应及时发出信号,以便运行人员采取措施予以清除。中性点不接地电网中单相接地故障的特点:如图 1 所示的最简单的网络接线,在正常运行情况下,三相对地有相同的电容 Co,在相电压的作用下,每相都有超前于相电压 900的电容电流流2/5 入大地,而三相电流之和等于零。假 图 1:简单网络接线示意图 设 A 相发生单相接地,则 A 相对地电压变为零,对地电容被短接,而其他两相对地电压升高倍,对地电容电流也相应的增大倍,向量关系如图 2所示,在单相接地时,由于三相中的负荷电流和线电压仍然对称,因此,下面不予考虑,而只分析对地关系的变化。图 2:A 相接地时的向量图 在 A 相
8、接地后,各相对地的电压为:0 e-j150 ej150 故障点 d 的零序电压为:1/3()在非故障相中流向故障点的电容电流为 jwC0 jwC0 其有效值为 IBICUwC0,其中 U为相电压的有效值。此时,从接地点流回的电流为,由图 1-2 可见,其有效值为 ID3UwC0,即正常运行时,三相对地电容电流的算术和,总结以上分析的结果,可以得到如下结论:a 在发生单相接地时,全系统都将出现零序电压;b 在非故障的元件上有零序电流,其数值等于本身的对地电容电流,电容性无功功率的实际方向由母线流向线路;c 在故障线路上,零序电流为全系统非故障元件的对地电容电流之总和,数值一般较大,电容性无功功率
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